В биохимии фосфорилирование представляет собой присоединение фосфатной группы к молекуле или иону. [1] Этот процесс и его обратный процесс, дефосфорилирование , распространены в биологии . [2] Фосфорилирование белков часто активирует (или дезактивирует) многие ферменты . [3] [4]
Фосфорилирование необходимо для процессов как анаэробного, так и аэробного дыхания , которые включают производство аденозинтрифосфата (АТФ), «высокоэнергетической» обменной среды в клетке. Во время аэробного дыхания АТФ синтезируется в митохондриях путем добавления третьей фосфатной группы к аденозиндифосфату (АДФ) в процессе, называемом окислительным фосфорилированием . АТФ также синтезируется путем фосфорилирования на уровне субстрата во время гликолиза . АТФ синтезируется за счет солнечной энергии путем фотофосфорилирования в хлоропластах растительных клеток.
Фосфорилирование сахаров часто является первым этапом их катаболизма . Фосфорилирование позволяет клеткам накапливать сахара, поскольку фосфатная группа предотвращает обратную диффузию молекул через их транспортер . Фосфорилирование глюкозы является ключевой реакцией в метаболизме сахара. Химическое уравнение для превращения D-глюкозы в D-глюкозо-6-фосфат на первом этапе гликолиза имеет вид:
Гликолиз — это важный процесс расщепления глюкозы на две молекулы пирувата , через различные этапы, с помощью различных ферментов. Он происходит в десять этапов и доказывает, что фосфорилирование — это очень требуемый и необходимый этап для получения конечных продуктов. Фосфорилирование инициирует реакцию на этапе 1 подготовительного этапа [5] (первая половина гликолиза) и инициирует этап 6 фазы выплаты (вторая фаза гликолиза). [6]
Глюкоза по своей природе является небольшой молекулой, способной диффундировать в клетку и из нее. Путем фосфорилирования глюкозы (добавлением фосфорильной группы для создания отрицательно заряженной фосфатной группы [7] ) глюкоза преобразуется в глюкозо-6-фосфат, который удерживается внутри клетки, поскольку клеточная мембрана заряжена отрицательно. Эта реакция происходит из-за фермента гексокиназы , фермента, который помогает фосфорилировать многие шестичленные кольцевые структуры. Фосфорилирование происходит на этапе 3, где фруктозо-6-фосфат преобразуется в фруктозо-1,6-бисфосфат . Эта реакция катализируется фосфофруктокиназой .
В то время как фосфорилирование осуществляется АТФ на подготовительных этапах, фосфорилирование на этапе выплаты поддерживается неорганическим фосфатом. Каждая молекула глицеральдегид-3-фосфата фосфорилируется с образованием 1,3-бисфосфоглицерата . Эта реакция катализируется глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназой (GAPDH). Каскадный эффект фосфорилирования в конечном итоге вызывает нестабильность и позволяет ферментам открывать углеродные связи в глюкозе.
Функции фосфорилирования являются чрезвычайно важным компонентом гликолиза, поскольку они способствуют транспортировке, контролю и эффективности. [8]
Гликоген — это долгосрочное хранилище глюкозы, вырабатываемое клетками печени . В печени синтез гликогена напрямую связан с концентрацией глюкозы в крови. Высокая концентрация глюкозы в крови вызывает увеличение внутриклеточного уровня глюкозо-6-фосфата в печени, скелетных мышцах и жировой ( адипозной ) ткани. Глюкозо-6-фосфат играет роль в регуляции гликогенсинтазы .
Высокий уровень глюкозы в крови высвобождает инсулин , стимулируя перемещение специфических переносчиков глюкозы к клеточной мембране; глюкоза фосфорилируется до глюкозо-6-фосфата во время транспортировки через мембрану АТФ-D-глюкозо-6- фосфотрансферазой и неспецифической гексокиназой (АТФ-D-гексозо-6-фосфотрансферазой). [9] [10] Клетки печени свободно проницаемы для глюкозы, и начальная скорость фосфорилирования глюкозы является ограничивающим скорость этапом метаболизма глюкозы печенью. [9]
Решающая роль печени в контроле концентрации сахара в крови путем расщепления глюкозы на углекислый газ и гликоген характеризуется отрицательным значением свободной энергии Гиббса (ΔG), что указывает на то, что это точка регуляции. [ необходимо разъяснение ] Фермент гексокиназа имеет низкую константу Михаэлиса (Km ) , что указывает на высокое сродство к глюкозе, поэтому это начальное фосфорилирование может происходить даже при уровнях глюкозы в крови наноскопического масштаба.
Фосфорилирование глюкозы может быть усилено связыванием фруктозо-6-фосфата (F6P) и уменьшено связыванием фруктозо-1-фосфата (F1P). Фруктоза, потребляемая с пищей, преобразуется в F1P в печени. Это сводит на нет действие F6P на глюкокиназу, [11] что в конечном итоге благоприятствует прямой реакции. Способность клеток печени фосфорилировать фруктозу превышает способность метаболизировать фруктозо-1-фосфат. Потребление избыточной фруктозы в конечном итоге приводит к дисбалансу метаболизма печени, что косвенно истощает запас АТФ в клетках печени. [12]
Аллостерическая активация глюкозо-6-фосфатом, который действует как эффектор, стимулирует гликогенсинтазу, а глюкозо-6-фосфат может ингибировать фосфорилирование гликогенсинтазы циклической АМФ -стимулированной протеинкиназой . [10]
Фосфорилирование глюкозы необходимо для процессов в организме. Например, фосфорилирование глюкозы необходимо для инсулинозависимой механистической цели рапамицинового пути активности в сердце. Это дополнительно предполагает связь между промежуточным метаболизмом и ростом сердца. [13]
Фосфорилирование белков является наиболее распространенной посттрансляционной модификацией у эукариот. Фосфорилирование может происходить на боковых цепях серина , треонина и тирозина (другими словами, на их остатках) через образование фосфоэфирных связей , на гистидине , лизине и аргинине через фосфорамидатные связи , а также на аспарагиновой кислоте и глутаминовой кислоте через смешанные ангидридные связи . Недавние данные подтверждают широко распространенное фосфорилирование гистидина как на 1, так и на 3 N-атомах имидазольного кольца . [14] [15] Недавние исследования демонстрируют широко распространенное фосфорилирование человеческих белков на нескольких неканонических аминокислотах, включая мотивы, содержащие фосфорилированный гистидин, аспартат, глутамат, цистеин , аргинин и лизин в экстрактах клеток HeLa. [16] Однако из-за химической лабильности этих фосфорилированных остатков и в отличие от фосфорилирования Ser, Thr и Tyr анализ фосфорилированного гистидина (и других неканонических аминокислот) с использованием стандартных биохимических и масс-спектрометрических подходов является гораздо более сложным [16] [17] [18] , и для их сохранения наряду с классическим фосфорилированием Ser, Thr и Tyr требуются специальные процедуры и методы разделения. [19]
Значимая роль фосфорилирования белков в биохимии подтверждается огромным количеством исследований, опубликованных по этой теме (по состоянию на март 2015 года база данных MEDLINE содержит более 240 000 статей, в основном по фосфорилированию белков ).